墨水屏原理、驱动方法、刷新方式(全刷、快刷、局刷)-ELink墨水屏电子纸社区-FPGA CPLD-ChipDebug

墨水屏原理、驱动方法、刷新方式(全刷、快刷、局刷)

本文仅介绍目前市面常见的墨水屏的原理和驱动方式,为新接触墨水屏人快速了解墨水屏的使用方法。

1 墨水屏原理

  在微胶囊或者微杯中注入液体,在液体中悬浮着2种或多种不同尺寸的带有不同电荷的颜色颗粒,通过电场变化控制颜色颗粒的位置,外观显示为最上面的颗粒的颜色,即电泳显示(Electrophoretic,E-Paper)。

  常见墨水屏的颜色颗粒数量有:2、3、4。

  颜色有:

  1. 黑、白
  2. 黑、白、红
  3. 黑、白、黄
  4. 黑、白、红、黄
  5. 彩色(青、黄、品红、白)(颜料三原色+白色)

1.1 双色墨水屏

 
施加向下的电场显示白色,施加向上的电场显示黑色。

1.2 三色墨水屏

 

施加向下的电场显示白色,施加向上的高压电场(+15V)显示黑色,施加向上的高压电场(+5V)显示红色。由于红色和黑色都带正电,在显示红色时会有些发黑,于是在+5V中插入许多短暂的-15V。

  实际中不是先显示红色再转换为黑色,而实直接施加高电压显示黑色。

1.3 四色墨水屏(彩色、7色墨水屏)

 
 

通过控制3原色和白的比例实验彩色显示。还有一种彩色是通过在2色墨水屏前加彩色滤光片来实现,每3个像素(红绿蓝)组成1个点,类似彩色液晶屏。

2 刷新方式(全刷、快刷、局刷)

图片[1]-墨水屏原理、驱动方法、刷新方式(全刷、快刷、局刷)-ELink墨水屏电子纸社区-FPGA CPLD-ChipDebug

 驱动波形分为3个阶段:擦除、激活、显示。

  擦除:个人认为是为了实现直流平衡(整个波形的平均电压为0)而做的配重。如果是为了擦除应当和之前的显示内容有关,而事实上只与最后的显示内容有关。

  激活:让液体中颜料粒子分散开,并通过运动让粒子带电(摩擦启电)。可能不对欢迎指正 。

  显示:根据显示内容设置对应电压。

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 在显示时,分为2种驱动方式:直接驱动、间歇驱动。

  直接驱动时反射率如紫色曲线在第4秒出现衰减。间歇驱动可以解决该问题。

2.1全刷

全刷包括完整的3个阶段:擦除、激活、显示。刷新时间长,期间屏幕快速闪烁(黑、白、黑、白多次交替)

 

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2.2快刷

快刷省略激活阶段,只有2个阶段:擦除、显示。刷新时间较短,每次更新屏幕闪烁1次(黑、白交替)。不如全刷清晰。

 

2.3局刷

  局刷只保留显示阶段,省略擦除、激活阶段。速度最快,但也最不清晰,存在显示残影,全刷可清除。

 

全刷闪烁多次,用户体验太差,只能用于很少刷新的价签。电子书大都是局刷和快刷的组合,多次局刷的残影较多时,使用快刷清除。(PS:输入文字这几分钟,我都被上面的全刷gif图给晃眼了。)

2.4灰度显示

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 通过改变显示阶段的电压时长,可以实现灰度显示。

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